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制氫裝置循環(huán)氫管道出口短管開(kāi)裂失效

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制氫裝置循環(huán)氫管道出口短管開(kāi)裂失效

摘要:制氫裝置循環(huán)管道出口短管發(fā)生開(kāi)裂失效。通過(guò)對(duì)材料的成分、硬度、缺陷、產(chǎn)物以及受力分析,考察了其失效成因。結(jié)果表明:由于短管材質(zhì)中存在缺陷,導(dǎo)致短節(jié)強(qiáng)度下降。同時(shí),出口管路結(jié)構(gòu)易引發(fā)彎頭與短節(jié)連接處局部應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致管件應(yīng)力開(kāi)裂。針對(duì)其失效原因,提出了相應(yīng)防護(hù)對(duì)策。

關(guān)鍵詞:制氫裝置;短管;應(yīng)力開(kāi)裂;失效分析

制氫裝置循環(huán)氫管道出口短管彎頭下部連接有兩個(gè)較大質(zhì)量的閥門,同時(shí)為保持該結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,水平管路僅加設(shè)一根鋼絲用于固定管件。短節(jié)材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)部介質(zhì)主要為循環(huán)氫,其中含有烴類(體積分?jǐn)?shù)6.75%)和少量的硫化氫(體積分?jǐn)?shù)0.35%)。該短節(jié)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)開(kāi)裂,造成介質(zhì)泄漏。開(kāi)裂處位于彎頭與短節(jié)之間的連接部位且貼近焊肉處,斷口較整齊,失效管件樣品,如圖1所示。

1材質(zhì)成分分析

通過(guò)便攜光譜儀對(duì)開(kāi)裂管件材質(zhì)進(jìn)行成分分析[1],結(jié)果如表1所示。從表1中可以看出,該管件材質(zhì)主要含有Fe、Mn等元素,對(duì)照碳鋼的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《石油裂化用無(wú)縫鋼管》(GB9948—2006),其含量符合材質(zhì)要求。

2材質(zhì)硬度分析

采用顯微硬度計(jì)(HV-1000B)對(duì)開(kāi)裂管件材質(zhì)硬度進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果如表2所示。從表2中可以看出,開(kāi)裂管件平均維氏硬度為141.0。根據(jù)《黑色金屬硬度及強(qiáng)度換算值》(GB/T1172—1999),換算為布氏硬度為128.5,其小于碳鋼的布氏硬度標(biāo)準(zhǔn)HB≤156,表明失效管件材質(zhì)硬度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求(《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T699—2015)。3顯微形貌分析對(duì)失效件進(jìn)行取樣、打磨、拋光,并利用金相顯微鏡(BX53M,Olympus)對(duì)樣品的表面及缺陷顯微特征進(jìn)行表征,以進(jìn)一步對(duì)管件開(kāi)裂成因進(jìn)行分析。失效短節(jié)側(cè)斷口及其附近缺陷形貌如圖2所示。從圖2中可以看出,短節(jié)側(cè)斷口區(qū)集中分布著較大的點(diǎn)狀缺陷,且在焊接熱影響區(qū),管件區(qū)缺陷傾向集中,在一定程度上導(dǎo)致管件抗拉強(qiáng)度降低[2-3]。

4產(chǎn)物成分分析

通過(guò)X射線熒光光譜儀(XRF-180003040404,日本島津)對(duì)彎頭內(nèi)部產(chǎn)物進(jìn)行分析,彎頭內(nèi)部腐蝕產(chǎn)物成分如圖3所示。產(chǎn)物主要以硫化亞鐵和鐵的氧化物為主,同時(shí)還含有少量其他雜質(zhì)元素。由于出口短管內(nèi)部介質(zhì)溫度為50℃,且管內(nèi)介質(zhì)未檢測(cè)到水,因此,該管件內(nèi)部不存在濕硫化氫腐蝕風(fēng)險(xiǎn),大量硫化亞鐵的積聚,主要源自高溫硫腐蝕生成的硫鐵化合物,由氫氣吹掃到出口短管并附著在內(nèi)壁上。

5靜力學(xué)分析

圖4給出了開(kāi)裂管件的受力分析圖。管件在服役過(guò)程中,由于循環(huán)氫管道出口短管彎頭下部連接有兩個(gè)質(zhì)量較大的閥門,閥門的重力以及指向主管道的拉力,使得彎頭及短節(jié)處出現(xiàn)了較大的應(yīng)力集中[4]。又因彎頭及焊肉區(qū)的壁厚遠(yuǎn)高于短節(jié)壁厚,使得彎頭形變小于短節(jié),因此在彎頭短節(jié)連接處進(jìn)一步發(fā)生應(yīng)力集中,尤其是在該處產(chǎn)生最大拉應(yīng)力及形變,最終該管件于彎頭短節(jié)連接處沿紅色箭頭方向斷裂。

6結(jié)論

循環(huán)氫管道出口短管材料中存在點(diǎn)狀缺陷,導(dǎo)致管件強(qiáng)度下降。同時(shí),出口管路結(jié)構(gòu)易引發(fā)彎頭與短節(jié)連接處局部應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致管件應(yīng)力開(kāi)裂?;谝陨辖Y(jié)論,給出如下建議:1)選材方面,對(duì)管件質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),確保材質(zhì)符合質(zhì)量要求。2)焊接方面,保證焊接質(zhì)量,避免或減少焊接后管件內(nèi)部產(chǎn)生缺陷。3)結(jié)構(gòu)方面,對(duì)該管路進(jìn)行有效固定,避免彎頭與短節(jié)的連接處承載高載荷應(yīng)力。

參考文獻(xiàn):

[1]高金偉.光電光譜對(duì)碳素鋼中元素含量的分析[D].大慶:東北石油大學(xué),2014.

[2]劉雨蒙.焊縫幾何尺寸及熱影響區(qū)軟化程度對(duì)管線鋼管承壓能力影響的研究[D].秦皇島:燕山大學(xué),2015.

[3]朱亮,陳劍虹.熱影響區(qū)軟化焊接接頭應(yīng)力分布特征及強(qiáng)度預(yù)測(cè)[J].焊接學(xué)報(bào),2004(3):48-51.

[4]李曉亮.化工裝置中安全閥工藝設(shè)計(jì)及附屬管道應(yīng)力分析[D].大連:大連理工大學(xué),2014.

作者:王耀偉 欒謹(jǐn)鑫 劉炳巖 賀永鵬 舒向泉 王立達(dá) 單位:山東京博石油化工有限公司